Многошкальное фазовое устройство измерения m параметров
Авторы патента:
Изобретение относится к фазовым измерениям и может быть использовано в радиолокации, радионавигации и связи. Устройство содержит n фазовых датчиков 1, n первых весовых сумматоров 2, каждый из которых имеет n входов, m вторых весовых сумматоров 3, каждый из которых имеет n - m + 1 входов, где m - число измеряемых параметров, m блоков умножения, клемму 5 кода частоты. 1 ил.
Изобретение относится к области определения нескольких параметров по результатам неоднозначных измерений электрических величин, в частности полных фаз сигналов, линейно связанных с параметрами.
Устройство может быть использовано для определения углов направления на источник электромагнитного излучения в пространстве в составе многобазовых фазовых пеленгаторов с линейной, плоской или объемной антенной решеткой (АР), для определения дальности фазовым методом с использованием многочастотного сигнала, в радионавигации при относительных определениях и угловой ориентации объектов в составе фазовых интерферометров, в связи для передачи конфиденциальной информации по нескольким каналам с использованием многочастотного сигнала и модуляции фаз частотных составляющих сигнала линейными комбинациями передаваемых сообщений. Известно фазовое многошкальное устройство для измерения одного параметра, содержащее блок формирования импульсов шкал, временное положение которых по оси времени определяется неоднозначными измерениями параметра, и перемножитель импульсов, причем входы перемножителя подключены к выходам блока формирования импульсов шкал [1]. Недостатками устройства являются низкое быстродействие, обусловленное необходимостью применения фазовременного преобразователя, невысокие достоверность (вероятность правильного устранения неоднозначности) и точность вследствие реализующегося здесь последовательного способа устранения неоднозначности и использования в итоге измерения лишь по одной самой точной шкале. Известно многошкальное устройство в составе фазового многобазового пеленгатора для измерения двух параметров - углов направления на искусственный спутник земли [2] . Оно состоит из двух отдельных многошкальных устройств, каждое из которых определяет лишь один параметр по результатам измерений разностей фаз сигналов в элементах АР, расположенных соответственно на двух взаимно перпендикулярных прямых линиях плоскости, образующих крест Миллса. Каждое отдельное многошкальное устройство содержит блок преобразования разностей фаз в код и вычислитель, который реализует фактически последовательный способ устранения неоднозначности. Устройство обладает высоким быстродействием вследствие использования преобразователя разностей фаз в цифровой код. Однако оно имеет невысокие достоверность и точность определения углов, свойственных последовательному способу устранения неоднозначности. Другим недостатком устройства является требование размещения элементов АР на двух взаимно перпендикулярных линиях плоскости, образующих два ряда, что исключает размещение элементов АР около окружности или неэквидистантное размещение элементов на всей части плоскости, отведенной под АР. Изобретение направлено на повышение достоверности и точности измерений. Указанный технический результат достигается тем, что в многошкальное фазовое устройство измерения m параметров, содержащее n фазовых датчиков, отсчеты фаз с выходов которых образуют n шкал по отношению к каждому измеряемому параметру, введены n первых весовых сумматоров, каждый из которых имеет n входов, m вторых весовых сумматоров, каждый из которых имеет n-m+1 входов, и m блоков умножения, при этом выход каждого i-го фазового датчика подключен к объединенным i-м входам первых сумматоров, где i =






















































l(





D = В-1 - В-1Н(НтВ-1Н)-1НтВ-1 - матрица размера nxn;
В-1 - матрица, обратная корреляционной матрице В погрешностей измерений фаз. Здесь для измеренного вектора фаз

C = (

































А = (НтВ-1Н)-1НтВ-1К = (аij) - матрица размера mx(n-m);
I - единичная матрица размера mxm;


C-1= (








Нетрудно убедиться, что форма в правой части выражения (9) является функцией первых n-m координат векторов, так как последние m строк и m столбцов матрицы СтDC нулевые. Если положить внедиагональные элементы матрицы СтDC равными нулю, то правило (9) сводится к следующему:


















Вычисление отклонений




х - [x] = Д(х + 0,5) - 0,5 при х





ti=




























v*i= ai1(D(S1)-0,5) + ... +ai(n-m)(D(Sn-m)-0,5) +


Приведение оценок нормированных параметров vi*, i=

vpi* = Д(Ui), (15) где Ui - vi* + ri;
ri - установочная константа, служащая для смещения всех возможных значений оценки vi* в положительную область и установки ее нулевого значения в нужном месте интервала однозначности. Требуемое смещение обеспечивается при ri

roi=













Наименьшее значение min vi* величины vi* отыскивается также на множестве всех возможных значений вектора фаз







v0i* =



Формулы (13), (15) и (16) составляют квазиоптимальный алгоритм оценки параметров и являются математической моделью заявляемого устройства. Устройство предоставляет возможность использования произвольных масштабных коэффициентов шкал при целочисленных соотношениях между ними. Это позволяет, например, в фазовом пеленгаторе размещать неэквидистантно элементы АР около окружности, сферы или просто во всей части пространства, отведенного под АР. В результате может быть увеличено число фазовых информационных каналов и возрастает количество вариантов выбора масштабных коэффициентов шкал, что позволяет увеличить точность и найти вариант с высокой достоверностью определения оценок параметров. Все шкалы могут быть неоднозначными. Неоднозначность измерений устраняется одновременно по всем фазовым каналам, а оценка векторного параметра формируется с использованием всех измерений фаз, что также увеличивает точность. Устройство содержит минимальное число блоков и является простым при аппаратурной реализации. На чертеже изображена функциональная схема многошкального фазового измерительного устройства. Устройство состоит из n фазовых датчиков 1, n n-входовых весовых сумматоров 2, одноименные входы которых объединены и подключены соответственно к выходам фазовых датчиков 1, m (n-m+1)-входовых весовых сумматоров 3, одноименные входы с первого по (n-m)-й которых объединены и подключены соответственно к выходам сумматоров 2 с первого по (n-m)-й, а (n-m+1)-е входы подключены соответственно к выходам сумматоров 2 с (n-m+1)-го по n-й, m блоков 4 умножения, первые входы которых соединены соответственно с выходами сумматоров 3, объединенные вторые входы подключены к клемме 5 кода частоты, а выходы являются выходами многошкального фазового измерительного устройства по m переменным параметрам. Устройство работает следующим образом. Фазовые датчики 1 измеряют фазы - дробные части












Si=











Ui= ai1D(S1)+ ... +ai(n-m)D(Sn-m)+




v0i* =



Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрическим измерениям, и предназначено для определения разности фаз двух низкочастотных синусоидальных сигналов
Калибратор фазы // 2024884
Изобретение относится к фазовым измерениям и может быть использовано для поверки фазометров, фазоиндикаторов, фазокомпараторов
Измеритель фазы сигналов // 2024883
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам определения фазовых сдвигов 90° между колебаниями одной частоты, и предназначено для преимущественного использования в прецизионных устройствах
Низкочастотный измеритель фазового сдвига // 2024028
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения частоты и фазового сдвига медленно изменяющихся гармонических колебаний
Цифроаналоговый фазовращатель // 2023273
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в цифроаналоговых устройствах, где необходим регулируемый фазовый сдвиг
Цифровой измеритель фазовых флюктуаций // 2023272
Кодоуправляемый фазовращатель // 2022281
Изобретение относится к фазоизмерительной технике и предназначено для кодового управления фазой синусоидального сигнала
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте
Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига
Синхронный детектор // 2124804
Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике радиосвязи, и предназначено для использования в составе устройств цифровой обработки сигналов при обработке узкополосных сигналов с компенсацией помех при приеме сигналов с фазоразностной модуляцией
Устройство сдвига фазы на 90 градусов // 2141673
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях
Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости
Реле направления мощности // 2195000
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности